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文档简介
1、为了方便学生进行防御PPT,提供了以下模板。请结合此模板并参考我的辩护准备来完成PPT。讲师:焦健,冷库流场和温度场的模拟与验证;应答者:黄彩凤专业:热能与动力工程(制冷)10057122导师:孙翰冷库流场和温度场的模拟与验证;应答者:黄彩凤专业:热能与动力工程(制冷)10057122导师:孙翰简介小冰箱温度场和流场的模拟与验证模拟结果与讨论结论,1,2,3,4,简介,研究背景CFD技术的发展,研究背景,目前小冰箱存在规模小,能耗高,管理不善,效率低等问题。然而,我们无法在短时间内完成大型冷库完全替代或大部分替代小型冷库的庞大工程,因此我们必须尽可能优化小型冷库,使其具有更好的经济效益。优化冷
2、库的方法有很多,但通过软件模拟冷库内的温度场和流场分布来确定优化方案的例子很少。研究方法:通过对西郊制冷厂和北京西南郊区制冷厂的几个冷库的调研,选择适合软件模拟的冷库,测量其基本参数,然后利用实验室商用软件phoenics进行模拟。随着计算流体力学技术的发展,计算流体力学自诞生以来发展迅速。模拟流体力学的软件有很多种,其中,1 .PHOENICS2。FLUENT 3。PLOYFLOW4。MIXSIM 5。LCEPAK6。CFX7。星空八部。AIRPAK9。小型冷库的模拟与验证,1。预处理,3 .后处理,2。迭代计算,软件迭代计算三种情况,1。原制冷机的迭代计算过程。门缝增大冰箱的迭代计算过程。
3、带搁板冰箱的迭代计算过程。将软件仿真结果与实际测量结果进行比较,结果表明,在误差允许范围内,简化模型是相当成功的,验证已经完成。将加大门缝冷库典型位置垂直于x=3m的温度场与原冷库进行对比,原冷库典型位置温度为-10.47059,该平面平均温度为-12.06388;门大的冰箱的温度是-5.267845,这边的平均温度是0.12095。1.温度场的分布。速度场分布,垂直于x=3m的速度场对比,原冷库速度为0.018391米/秒,平面平均速度为0.033285米/秒;门缝扩大的冰箱光标处的速度为0.114201米/秒,该表面的平均速度为0.157926米/秒。温度场分布,原冰箱光标处温度为-10.
4、47059,平面平均温度为-10.95913;带搁板的冰箱光标处的温度为-11.48620,该表面的平均温度为-11.15034。垂直于z=0.8m的温度场比较。垂直于z=0.8m的速度场比较,原始冷库速度为0.018391米/秒,平面平均速度为0.033072米/秒;带搁板冰箱光标处的速度为0.042550米/秒,该表面的平均速度为0.084583米/秒。与原冷库相比,增加搁板后,冷库内温度降低,流场速度增加,速度场和温度场的均匀性明显提高。当门间隙变大时,冰箱内的温度明显升高,温度场的均匀性变差,冰箱的速度明显增加,速度场的均匀性也降低。综上所述,我们可以通过增加货架和减少门口的缝隙来实现冷库的节能运行
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